EP2483976B1 - Überspannungsschutzelement - Google Patents
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- EP2483976B1 EP2483976B1 EP10763173.1A EP10763173A EP2483976B1 EP 2483976 B1 EP2483976 B1 EP 2483976B1 EP 10763173 A EP10763173 A EP 10763173A EP 2483976 B1 EP2483976 B1 EP 2483976B1
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- European Patent Office
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- switch
- housing
- overvoltage protection
- protection element
- pressure
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
- H01T1/00—Details of spark gaps
- H01T1/15—Details of spark gaps for protection against excessive pressure
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01C—RESISTORS
- H01C7/00—Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
- H01C7/10—Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material voltage responsive, i.e. varistors
- H01C7/12—Overvoltage protection resistors; Arresters
- H01C7/126—Means for protecting against excessive pressure or for disconnecting in case of failure
Definitions
- the invention relates to an overvoltage protection element having a housing and at least two electrical conductors leading into the housing for the electrical connection of the overvoltage protection element.
- Overvoltages are all voltages that are above an upper tolerance limit of the rated voltage. These include, above all, transient overvoltages that can occur due to atmospheric discharges, but also through switching operations or short circuits in power supply networks and can be galvanically, inductively or capacitively coupled into electrical circuits.
- overvoltage protection elements have been developed, as known from the prior art for several decades.
- the basis of every industrial plant are the cables or conductors of the measuring and control technology.
- the smooth operation of these lines requires a high degree of availability of the transmitted signals.
- the protective circuits of corresponding overvoltage protection elements must be adapted to the different signal and measurement principles.
- varistors, suppressor diodes and gas-filled surge arresters or spark gaps as well as combinations of the aforementioned components are used as surge arresters.
- the individual surge arresters can be distinguished among other things according to the level of the discharge capacity or the protection level.
- varistors are generally used as a medium protection level, gas-filled surge arresters and spark gaps usually serve as coarse protection.
- the individual surge arresters can be subdivided into voltage-limiting elements, for example varistors, on the one hand and voltage-switching elements, for example gas-filled surge arresters and spark gaps.
- voltage-limiting elements for example varistors
- voltage-switching elements for example gas-filled surge arresters and spark gaps.
- particular varistors are considered as surge arresters, without the invention being restricted thereto.
- Surge arresters in particular varistors and spark gaps, are subject to aging, which changes the nominal parameters of the surge arresters. For example, aging over time can lead to undesired increased leakage currents and subsequent failure of the surge arresters during a draining operation, or even under grid conditions. Surge arresters with a varistor therefore often have a thermal disconnecting device, by means of which a varistor which is no longer functioning properly is electrically disconnected from the current path to be monitored. If surge arresters are overloaded during a discharge process or by temporary overvoltages (TOV), then the electrical state in which the surge arrester is normally not clearly defined.
- TOV overvoltages
- the impedance of the surge arresters can change so that high line-driven currents flow through the surge arresters, which are still too low, the upstream overcurrent protection devices respond.
- the high power conversion of such a low-resistance overvoltage protection element heats the structure of the overvoltage protection element so fast that the usual thermal separation devices are not able to disconnect in time and it comes to open arcs.
- the separation devices known from the prior art are not designed for high switching performance, so that when already flow high currents and the separator opens, arcs also occur that can not be deleted. In both cases, the arcing can lead to ignition, explosion and / or strong pressure development, which are not dominated by the usual plastic housings of the overvoltage protection elements without damage. The consequence of such arcs is, for example, an unacceptable loss of IP protection, as well as damage to adjacent assemblies to the destruction of the entire industrial plant.
- overvoltage protection elements are known from the prior art, in which the surge arrester is encapsulated in a metallic housing in such a way that a fault within the housing does not permit any impermissible emissions into the surroundings. Furthermore, in such embodiments in the overload of the surge arrester arcs can form such that they are short-circuited by the metallically conductive housing, so that the internal energy consumption minimized and an upstream overcurrent protection, such as a fuse can trigger accelerated.
- Such overvoltage protection elements are therefore based on the assumption that, in the event of a failure of the encapsulated surge arrester, an arc occurs in the interior of the metallic housing which either extinguishes itself or is extinguished by the response of an upstream overcurrent protection.
- the disadvantage is that the behavior of the arc and its effects on the internal space of the overvoltage protection element and its electrically functional components are undefined and not known. Arises at the foot points of the Arc metal melted and evaporated, so that the metallic encapsulation of the overvoltage protection element is sustainably weakened mechanically, without this being visible on the overvoltage protection element from the outside. The resulting from the arc metal vapor is deposited on the inner surfaces of the housing of the overvoltage protection element. If the metal vapor is deposited on insulating materials of the housing, undefined isolation conditions arise. The internal damage is particularly critical especially when arcs themselves go out and do not trigger the upstream overcurrent protection, so that internal damage to the overvoltage protection element completely goes unnoticed. Therefore, it is possible that even if an upstream overcurrent protection has tripped, the cause can not be detected, and the defective or severely damaged overvoltage protection element is put into operation again.
- the varistor is in a special encapsulation, which can expand under pressure.
- the protective device comprises a switching element which short-circuits the varistor when actuated.
- the short circuiter realized with the switching element is actuated by the pressure.
- the encapsulation of the varistor is designed so that when a pressure build-up primarily an actuation of the switching element takes place.
- the thermal separation device is formed on the back of the varistor.
- the switching element is formed by a pressure-controlled switch with two conductive plates. In case of overload, a sealing plate expands in such a way that a reduction of the distance between the conductive plates until they come into contact and the desired switching operation (short circuit) is triggered.
- an overvoltage protection element having a housing, at least two leading into the housing electrical conductors for electrically connecting the overvoltage protection element, wherein in the housing a surge for limiting an overvoltage of the electrical conductors and a pressure-sensitive switch for shorting the electrical conductors are arranged , characterized by a thermal switch, a spark gap and an ignition element, wherein the thermal switch is thermally connected to the surge arrester, and the thermal switch is configured such that the spark gap is ignited by the ignition element by switching the thermal switch.
- an overvoltage protection element which, even with a defective surge arrester, reliably and safely generates the electrical conductors when an arc arises in the housing of the overvoltage protection element low impedance shorts, so that a preferably upstream overcurrent protection, such as a fuse can trigger.
- a preferably upstream overcurrent protection such as a fuse
- thermal switch may be implemented as any of the known in the art thermal switch, for example as a bimetal thermal switch. With such an embodiment of the invention it is achieved that, for example, at a preselectable, maximum temperature of the thermal switch switches so that is switched by a targeted triggered arc or the pressure build-up of the pressure-sensitive switch.
- the spark gap to build up the pressure in the housing for example, a firing principle according to DE 101 46 728 exhibit. It is also preferred that the ignition element for the spark gap according to DE 10 2004 009 072 is executed.
- the arc results in an increased pressure in the housing, so that due to the increased pressure of the pressure-sensitive switch, which switches at an increase in pressure, the electrical conductor short-circuits, so that the preferably upstream overcurrent protection, such as the fuse, triggers and shuts off a voltage applied to the conductors fault current.
- the response of an overcurrent protection is clearly defined, so that the risk, which, as known from the prior art, a comparatively high-impedance arc leads to a delayed response of the overcurrent protection, is excluded.
- the arc thus burns only very briefly in the housing, and can not destroy it in such a way that emissions such as metal vapor occur. Also advantageous is that due to the short burning time of Arc, which is reduced by the arc pressure increase in the housing so that even small wall thicknesses of the housing to control the pressure sufficient, allowing a cost-effective production of the overvoltage protection element.
- the overvoltage protection element allows a particularly safe and easy switching off of a circuit such that even with a defective surge and arcing in the housing resulting from the arc pressure in the housing on the pressure-sensitive switch acts such that the pressure-sensitive switch the shunts electrical conductor, so that a preferably upstream overcurrent protection, such as a fuse, triggers, and turns off the circuit or the fault current applied to the conductors.
- a preferably upstream overcurrent protection such as a fuse
- the person skilled in the art will coordinate the pressure-sensitive switch and the volume of the housing in such a way that small arcs or arcs that are only under construction will result in a response, ie switching of the pressure-sensitive switch.
- the person skilled in the art will design the overvoltage protection element in such a way that pressure differences in the housing, which are produced by heating, ambient-atmospheric fluctuations and / or typical vibrations of an industrial plant, do not lead to a response of the pressure-sensitive switch.
- the pressure-sensitive switch responds so quickly, so switches that no relevant Netzméströme can flow in the arc.
- the surge arrester can be configured as any surge arrester known from the prior art, for example as a varistor, as a suppressor diode and / or as a gas-filled surge arrester or a spark gap and a combination of the aforementioned components.
- the housing of the overvoltage protection element is preferably designed pressure-resistant, that is preferably designed such that an increase in the pressure in the housing does not increase the volume contained by the housing.
- the housing is made of a non-conductive material, such as a plastic, or a metal, so preferably conductive executed.
- the surge arrester and / or the pressure-sensitive switch are electrically conductively connected to the conductors.
- the pressure-sensitive switch is configured such that the switch short-circuits the electrical conductors when a predetermined pressure in the housing is exceeded.
- the predetermined pressure 2%, 5%, 10%, 20% or 50% are above the output pressure of the housing.
- Under output pressure is the pressure in the housing to understand that prevails when applying no voltage or no current to the electrical conductors in the housing.
- the pressure-sensitive switch is variably adjustable so that the "response" of the switch can be determined according to an adjustable pressure.
- a switching mechanism is provided for blocking the switching of the switch and the switching mechanism can be unlocked by the pressure increase and / or by a thermal change in the housing.
- a spring for applying the switch is provided with spring force such that the spring actuates the switch after unlocking the switching mechanism.
- the switching operation of the switch is accelerated on the one hand, that is, due to the spring force acting on the switch by the spring, and on the other hand is such defines that only at a pressure increase in the housing and / or by a thermal change in the housing, so for example by an increase in temperature, in particular by an arc, the switch lock is unlocked and thus the switch short circuits the electrical conductors, so that a preferably upstream overcurrent protection, such as a fuse triggers.
- the switch is irreversibly actuated.
- irreversible is meant that a once switched switch remains in the switched position.
- a latching element is provided for latching the switched switch.
- the latching element may for example be designed as a known from the prior art latching lug with a corresponding receptacle for the latching lug.
- the latching element is designed such that the latching element magnetically locks the switched switch.
- the locking element is designed as a magnetic detent by means of solid magnets, as remindblockierende spring mechanisms and / or by welding, soldering or fusion of the switch in the switched position or the short-circuit forming contacts of the switch.
- the overvoltage protection element has a device for signaling the switched switch.
- a device for signaling may comprise, for example, a mechanical or optical display device for displaying the state of the overvoltage protection element.
- a remote message for signaling the state of the overvoltage protection element may be provided, to which then preferably a corresponding change-over contact is designed as a signal generator on the overvoltage protection element.
- An optical display device may, for example, consist of a color change or a coating applied to the housing Paint layer or film may be formed, the color of which changes depending on the temperature of the housing.
- the switch may be embodied as any pressure-sensitive switch known from the prior art. According to a further embodiment of the invention, however, it is particularly preferred that the switch is designed as a sliding element. Furthermore, it is preferred that the sliding element is guided between the conductors or the sliding element is guided between a conductor and a wall of the housing. Most preferably, the sliding element is designed as a conductive, electrically conductive, sealing and / or self-locking block shorting bridge. Furthermore, it is preferred that the sliding element is designed as a sliding, electrically insulating and / or dynamically sealing slide with shorting bridge.
- an insulation between the sliding element and the housing is provided in particular in the case of a housing made of a conductive material.
- the insulation is preferably made of a non-conductive and / or non-combustible material.
- a first gas volume is provided in the housing, wherein the first gas volume surrounds the surge arrester and an increase in the pressure of the first gas volume switches the switch.
- a second gas volume is provided in the housing, the housing has a device for the escape of the second gas volume from the housing and the Turning the switch increases the pressure of the second gas volume such that the second volume of gas escapes through the device from the housing.
- the first and / or the second gas volume are preferably configured as non-compressible and / or non-flammable or nonflammable gases, for example have a protective gas known from the prior art.
- the device for the escape of the second gas volume is preferably designed as a bore in the housing and / or as an opening.
- a thermal separation device is provided for shorting the electrical conductor.
- Such separation devices are known from the prior art, for example from the DE 93 05 796 U1 or from the US Pat. No. 6,430,019 ,
- the housing is made of metal and an electrical conductor is electrically connected to the housing.
- Such an embodiment allows a particularly simple and inexpensive embodiment of the housing.
- the overvoltage protection element has a pressure-resistant housing 1 and two electrical conductors 2 leading into the housing 1 for the electrical connection of the overvoltage protection element.
- a surge arrester 3 for limiting an overvoltage of the electrical conductors 2 and a pressure-sensitive switch 4 for shorting the electrical conductors 2 are arranged.
- the surge arrester 3 is electrically conductively connected to one of the two electrical conductors 2 and to the housing 1 electrically conductive, wherein the metallic and thus electrically conductive housing 1 in turn is electrically connected to the second electrical conductor 2.
- the pressure-sensitive switch 4 is electrically connected to one of the two electrical conductors 2, wherein a switching contact 5 is provided, which with the electric conductive housing 1, and thus also with the second electrical conductor 2, is electrically connected.
- the surge arrester 3 is designed as a varistor.
- a first gas volume 6 is provided in the housing 1, which surrounds the surge arrester 3 and switches the switch 4 when the pressure of the first gas volume 6 is increased. Furthermore, a second gas volume 7 is provided in the housing 1, wherein the second gas volume 7 escapes through a device for escape 8 of the second gas volume 7 from the housing 1 when switching the switch 4.
- the first gas volume 6 and the second gas volume 7 are designed as non-compressible, non-flammable or non-flammable gases.
- the means for escape 8 of the second gas volume 7 is, as out Fig. 1 seen, designed as a bore for pressure equalization.
- the overvoltage protection element has a device for signaling 10 of the switched switch 4, which, for example, on the outside of the housing 1, the switching of the switch 4 can represent color and / or a telecommunications device, such as a control center, can notify.
- the device for signaling 10 of the switched switch 4 is designed as a movable, driven by the switching contact of the switch 4 pin.
- a switching lock 11 is provided for blocking the switching of the switch 4, wherein the switching mechanism 11 is unlocked by a pressure increase in the housing 1 and / or by a thermal change in the housing 1, for example, in the increase of the temperature in the housing 1 conditionally by a resulting from a faulty surge arrester arc.
- a spring 12 is provided for applying the switch 4 with spring force such that the spring 4, the switch 4 is actuated after unlocking the switching mechanism 11, in particular switches.
- the switch 4 is biased by spring force, so that when an arc occurs in the housing, the switch lock 11 unlocked due to the resulting pressure increase in the housing 1 or temperature increase and the switching of the switch 4 due to the spring 12 accelerated executed becomes.
- a locking element 13 is provided for locking the switched switch 4.
- the latching element 13 can be designed, for example, as a latching device known from the prior art, as shown in the figures, as a magnetic latching by means of solid magnets or as a back-blocking spring mechanism. Also possible are a specifically caused welding, soldering or fusion of the short circuit of the switch 4 forming contact points by switching the switch. 4
- a thermal switch 14 and a spark gap 15 are provided in the housing 1.
- the thermal switch 14, which is designed as a bimetallic switch, is thermally coupled to the surge arrester 3, so that upon heating, so a temperature increase, the surge 3 of the thermal switch 14 and an ignition element 16, for example, an ignition element 16 as from DE 10 2004 009 072 known, the spark gap 15 ignites, so that in the housing 1, a pressure increase occurs and the pressure-sensitive switch 4, the electrical conductor 2 short-circuits.
- the spark gap 15 corresponding to a firing principle DE 101 46 728 feature.
- the pressure in the housing 1 can be increased by a deliberately ignited arc, so that due to the increased pressure of the pressure-sensitive switch 4 switches.
- the pressure-sensitive switch 4 may, as shown Fig. 4 can be seen as a conductive, electrically conductive, sealing and / or self-return blocking sliding element 17 executed.
- the sliding element 17 is designed as a shorting bridge 18, which is guided or slides between a conductor 2 and a wall of the housing 1. If the housing 1 is made of a conductive material, it is preferred as out Fig. 4 further evident, a Isolation 20 between the sliding element 17 and the housing 1 provide.
- the insulation is preferably made of a non-conductive and / or non-combustible material.
- Fig. 5 shows a further preferred embodiment of the invention with a slidable, electrically insulating, dynamically sealing sliding element 17 with shorting bridge 18.
- the housing 1 is designed to be electrically conductive and is electrically conductively connected to one of the two conductors 2, the housing 1 is according to FIG Fig. 5 made of a non-conductive material, such as a plastic.
- an overvoltage protection element which ensures safe disconnection of a fault current applied to the conductor 2 in the event of a faulty surge arrester 3, even with a high power conversion of the electrical conductors 2, in a safe and simple manner.
- an irreversible pressure-sensitive switch 4 is arranged for short-circuiting the electrical conductors 2 causes a resulting in the housing 1 arc or thereby caused pressure increase in the housing 1 switching the pressure-sensitive switch 4, so that the electrical conductors 2 are short-circuited and an upstream overcurrent protection, such as a Fuses, triggers and shuts off the fault current in the conductors 2.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Überspannungsschutzelement mit einem Gehäuse und mindestens zwei in das Gehäuse hineinführenden elektrischen Leitern zum elektrischen Anschließen des Überspannungsschutzelements.
- Elektrische Stromkreise und Anlagen arbeiten mit einer für sie spezifizierten Spannung, der sogenannten Nennspannung, störungsfrei, es sei denn, dass Überspannungen auftreten. Als Überspannungen gelten alle Spannungen, die oberhalb einer oberen Toleranzgrenze der Nennspannung liegen. Hierzu zählen vor allem auch transiente Überspannungen, die aufgrund von atmosphärischen Entladungen, aber auch durch Schalthandlungen oder Kurzschlüsse in Energieversorgungsnetzen auftreten können und galvanisch, induktiv oder kapazitiv in elektrische Stromkreise eingekoppelt werden können. Um nun elektrische oder elektronische Stromkreise, insbesondere elektronische Mess-, Steuer-, Regel- und Schaltkreise in den verschiedensten Einsatzbereichen gegen transiente Überspannungen zu schützen, wurden Überspannungsschutzelemente entwickelt, wie aus dem Stand der Technik seit einigen Dekaden bekannt.
- Grundlage einer jeder Industrieanlage sind die Leitungen bzw. Leiter der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Der reibungslose Betrieb dieser Leitungen setzt ein hohes Maß an Verfügbarkeit der übertragenen Signale voraus. Die Schutzschaltungen entsprechender Überspannungsschutzelemente müssen dabei auf die verschiedenen Signal- und Messprinzipien angepasst werden. Als Überspannungsableiter kommen dabei insbesondere Varistoren, Supressor-Dioden und gasgefüllte Überspannungsableiter oder Funkenstrecken sowie Kombinationen der vorgenannten Bauelemente zum Einsatz. Die einzelnen Überspannungsableiter können dabei unter anderem nach der Höhe des Ableitvermögens bzw. dem Schutzpegel unterschieden werden.
- Während Varistoren in der Regel als Mittelschutzstufe eingesetzt werden, dienen gasgefüllte Überspannungsableiter und Funkenstrecken in der Regel als Grobschutz. Darüber hinaus können die einzelnen Überspannungsableiter in spannungsbegrenzende Elemente, beispielsweise Varistoren, einerseits und spannungsschaltende Elemente, beispielsweise gasgefüllte Überspannungsableiter und Funkenstrecken, andererseits unterteilt werden. Nachfolgend werden als Überspannungsableiter insbesondere Varistoren betrachtet, ohne dass die Erfindung darauf beschränkt sein soll.
- Überspannungsableiter, insbesondere Varistoren und Funkenstrecken, unterliegen einer Alterung, die die Nennparameter der Überspannungsableiter verändert. Die Alterung kann über die Zeit beispielsweise zu unerwünschten erhöhten Leckströmen und dem nachfolgenden Versagen der Überspannungsableiter während eines Ableitvorgangs, oder auch unter Netzbedingungen führen. Überspannungsableiter mit einem Varistor weisen daher vielfach eine thermische Abtrennvorrichtung auf, durch die ein nicht mehr einwandfrei funktionsfähiger Varistor elektrisch von dem zu überwachenden Strompfad abgetrennt wird. Werden Überspannungsableiter während eines Ableitvorgangs oder durch zeitweise auftretende Überspannungen (TOV, temporary over voltage) überlastet, so ist der elektrische Zustand, in den der Überspannungsableiter geht, in der Regel nicht klar definiert. Insbesondere kann sich die Impedanz der Überspannungsableiter so verändern, dass hohe netzgetriebene Ströme durch die Überspannungsableiter fließen, die jedoch noch zu gering sind, das vorgeschaltete Überstromschutzeinrichtungen ansprechen. Der hohe Leistungsumsatz eines derart niederohmig gewordenen Überspannungsschutzelements erhitzt den Baukörper des Überspannungsschutzelements derart schnell, dass die üblichen thermischen Abtrennvorrichtungen nicht in der Lage sind, rechtzeitig abzutrennen und es zu offenen Lichtbögen kommt.
- Auch sind die aus dem Stand der Technik bekannten Abtrennvorrichtungen nicht für hohe Schaltleistungen ausgelegt, so dass, wenn bereits hohe Ströme fließen und die Abtrennvorrichtung öffnet, ebenfalls Lichtbögen entstehen, die nicht gelöscht werden können. In beiden Fällen können die Lichtbögen zur Entflammung, Explosion und/oder starker Druckentwicklung führen, die von den üblichen Kunststoffgehäusen der Überspannungsschutzelemente nicht ohne Beschädigung beherrscht werden. Die Folge derartiger Lichtbögen ist beispielsweise ein unzulässiger Verlust der IP-Schutzart, sowie Schädigung benachbarter Baugruppen bis hin zur Zerstörung der gesamten Industrieanlage.
- Aus dem Stand der Technik sind ferner Überspannungsschutzelemente bekannt, bei denen der Überspannungsableiter derart in einem metallischen Gehäuse gekapselt ist, dass ein Fehler innerhalb des Gehäuses keine unzulässigen Emissionen in die Umgebung zulässt. Weiterhin sollen sich bei derartigen Ausgestaltungen bei der Überlastung des Überspannungsableiters Lichtbögen derart ausbilden können, dass diese durch das metallisch leitende Gehäuse kurzgeschlossen werden, so dass der innere Energieumsatz minimiert und ein vorgeschalteter Überstromschutz, beispielsweise eine Sicherung, beschleunigt auslösen kann. Solche Überspannungsschutzelemente gehen also davon aus, dass bei einem Versagen des gekapselten Überspannungsableiters ein Lichtbogen im Inneren des metallischen Gehäuses auftritt, der entweder selbst verlöscht, oder durch das Ansprechen eines vorgeschalteten Überstromschutzes gelöscht wird.
- Nachteilig ist jedoch, dass das Verhalten des Lichtbogens und dessen Auswirkungen auf den inneren Bauraum des Überspannungsschutzelementes sowie dessen elektrisch funktionale Komponenten undefiniert und nicht bekannt sind. Entsteht ein Lichtbogen, so wird an den Fußpunkten des Lichtbogens Metall aufgeschmolzen und verdampft, so dass die metallische Kapselung des Überspannungsschutzelementes nachhaltig mechanisch geschwächt ist, ohne dass dies an dem Überspannungsschutzelement von außen ersichtlich ist. Der durch den Lichtbogen entstehende Metalldampf schlägt sich an den inneren Oberflächen des Gehäuses des Überspannungsschutzelementes nieder. Sofern sich der Metalldampf auf Isolationsmaterialien des Gehäuses niederschlägt, entstehen undefinierte Isolationsverhältnisse. Die innere Beschädigung ist gerade dann besonders kritisch, wenn Lichtbögen selbst verlöschen und nicht den vorgeschalteten Überstromschutz auslösen, so dass eine innere Schädigung des Überspannungsschutzelements vollständig unbemerkt bleibt. Daher ist es möglich, dass selbst wenn ein vorgeschalteter Überstromschutz ausgelöst hat, die Ursache nicht erkannt werden kann, und das defekte oder stark geschädigte Überspannungsschutzelement erneut in Betrieb genommen wird.
- Aus der
WO 2009 / 034081 A1 ist eine elektrische Schutzeinrichtung für einen Varistor als Überspannungsschutzelement bekannt, gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1. Der Varistor befindet sich in einer speziellen Kapselung, die sich unter Druckeinwirkung ausdehnen kann. Die Schutzeinrichtung umfasst ein Schaltelement, das bei einer Betätigung den Varistor kurzschließt. Der mit dem schaltelement realisierte Kurzschließer wird über den Druck betätigt. Die Kapselung des Varistors ist so ausgeführt, dass bei einem Druckaufbau primär eine Betätigung des Schaltelements erfolgt. Auf der Rückseite des Varistors ist die thermische Abtrennvorrichtung ausgebildet. Das Schaltelement wird durch einen druckgesteuerten Schalter mit zwei leitfähigen Platten gebildet. Im Überlastfall dehnt sich eine Dichtplatte derart aus, dass eine Verringerung des Abstands zwischen den leitfähigen Platten erfolgt, bis diese in Kontakt kommen und der gewünschte Schaltvorgang (Kurzschluss) ausgelöst wird. - Daher ist es die Aufgabe der Erfindung, ein Überspannungsschutzelement anzugeben, das in besonders einfacher Weise ein sicheres Abtrennen eines Fehlerstroms selbst bei einem fehlerhaften Überspannungsableiter gewährleistet.
- Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch die Merkmale des unabhängigen Anspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Demnach wird diese Aufgabe gelöst durch ein Überspannungsschutzelement mit einem Gehäuse, mindestens zwei in das Gehäuse hineinführenden elektrischen Leitern zum elektrischen Anschließen des Überspannungsschutzelements, wobei in dem Gehäuse ein Überspannungsableite zum Begrenzen einer Überspannung der elektrischen Leiter und ein drucksensitiver Schalter zum Kurzschließen der elektrischen Leiter angeordnet sind, gekennzeichnet durch einem Thermoschalter, einer Funkenstrecke und einem Zündelement, wobei der Thermoschalter mit dem Überspannungsableiter thermisch verbunden ist, und der Thermoschalter derart ausgestaltet ist, dass durch ein Schalten des Thermoschalters die Funkenstrecke durch das Zündelement zündbar ist.
- Erfindungsgemäß wird damit ein Überspannungsschutzelement bereitgestellt, das selbst bei einem defektem Überspannungsableiter zuverlässig und sicher bei Entstehen eines Lichtbogens in dem Gehäuse des Überspannungsschutzelementes die elektrischen Leiter niederimpedant kurzschließt, so dass ein vorzugsweise vorgeschalteter Überstromschutz, beispielsweise eine Sicherung, auslösen kann. Somit werden die aus dem Stand der Technik bekannten und vorab beschriebenen Nachteile eines in dem Gehäuse des Überspannungsschutzelementes auftretenden Lichtbogens, die zu einer beschränkten Funktionalität des Überspannungsableiters führen können, ohne dass diese beschränkte Funktionalität außerhalb des Überspannungselementes ersichtlich wird, vermieden. Die Erfindung geht damit einen völlig neuen Weg, der die vorab ausgeführten Nachteile des Stands der Technik vermeidet.
- Unter "thermisch verbunden" ist hierbei zu verstehen, dass bei einer Erhöhung der Temperatur des Überspannungsableiters der Überspannungsableiter die Temperaturerhöhung an den Thermoschalter weitergibt, sich also die Temperatur des Thermoschalters ebenfalls erhöht. Der Thermoschalter kann als ein beliebiger aus dem Stand der Technik bekannter Thermoschalter ausgeführt sein, beispielsweise als ein Bimetall-Thermoschalter. Mit einer derartigen Ausgestaltung der Erfindung wird erreicht, dass beispielsweise bei einer vorwählbaren, maximalen Temperatur der Thermoschalter derart schaltet, dass durch einen gezielt ausgelösten Lichtbogen bzw. dessen Druckaufbau der drucksensitive Schalter geschaltet wird. Dabei kann die Funkenstrecke zum Aufbau des Drucks in dem Gehäuse beispielsweise ein Zündprinzip gemäß
DE 101 46 728 aufweisen. Ebenso ist bevorzugt, dass das Zündelement für die Funkenstrecke gemäßDE 10 2004 009 072 ausgeführt ist. - Durch den Lichtbogen entsteht in dem Gehäuse ein erhöhter Druck, so dass durch den erhöhten Druck der drucksensitive Schalter, welcher bei einer Erhöhung des Drucks schaltet, die elektrischen Leiter kurzschließt, so dass der vorzugsweise vorgeschaltete Überstromschutz, beispielsweise die Sicherung, auslöst und einen an den Leitern anliegenden Fehlerstrom abschaltet. Somit ist das Ansprechen eines Überstromschutzes klar definiert, so dass das Risiko, das, wie aus dem Stand der Technik bekannt, ein vergleichsweise hochimpedanter Lichtbogen zu einem verzögerten Ansprechen des Überstromschutzes führt, ausgeschlossen ist. Der Lichtbogen brennt somit nur sehr kurz in dem Gehäuse, und kann dieses nicht in der Weise zerstören, dass Emissionen, wie Metalldampf, auftreten. Ebenfalls vorteilig ist, dass aufgrund der kurzen Brenndauer des Lichtbogens, der durch den Lichtbogen entstehende Druckanstieg in dem Gehäuse so reduziert wird, dass bereits geringe Wandstärken des Gehäuses zur Beherrschung des Drucks ausreichen, was eine kostengünstige Fertigung des Überspannungsschutzelements ermöglicht.
- Mit anderen Worten erlaubt das erfindungsgemäße Überspannungsschutzelement ein besonders sicheres und einfaches Abschalten eines Stromkreises derart, dass selbst bei defektem Überspannungsableiter und Entstehen eines Lichtbogens in dem Gehäuse der durch den Lichtbogen entstehende Druck in dem Gehäuse auf den drucksensitiven Schalter derart wirkt, dass der drucksensitive Schalter die elektrischen Leiter kurzschließt, so dass ein vorzugsweise vorgeschalteter Überstromschutz, beispielsweise eine Sicherung, auslöst, und den Stromkreis bzw. den an den Leitern anliegenden Fehlerstrom abschaltet. Dabei wird der Fachmann den drucksensitiven Schalter und das Volumen des Gehäuses derart aufeinander abstimmen, dass schon Lichtbögen geringer Leistung bzw. Lichtbögen, die erst im Aufbau begriffen sind, zu einem Ansprechen, also Schalten des drucksensitiven Schalters führen. Andererseits wird der Fachmann das Überspannungsschutzelement derart auslegen, dass Druckdifferenzen in dem Gehäuse, die durch Erwärmung, umgebungsatmosphärische Schwankungen und/oder typische Vibrationen einer Industrieanlage erzeugt werden, zu keinem Ansprechen des drucksensitiven Schalters führen. Insbesondere ist bevorzugt, dass der drucksensitive Schalter derart schnell anspricht, also schaltet, dass keine relevanten Netzfolgeströme in dem Lichtbogen fließen können.
- Der Überspannungsableiter kann als ein beliebiger aus dem Stand der Technik bekannter Überspannungsableiter ausgestaltet sein, also beispielsweise als ein Varistor, als Supressor-Diode und/oder als ein gasgefüllter Überspannungsableiter oder eine Funkenstrecke sowie eine Kombination der vorgenannten Bauteile. Das Gehäuse des Überspannungsschutzelements ist vorzugsweise druckfest ausgeführt, also vorzugsweise derart ausgeführt, dass ein Anstieg des Drucks in dem Gehäuse das durch das Gehäuse beinhaltete Volumen nicht vergrößert. Ganz besonders bevorzugt ist das Gehäuse aus einem nicht leitenden Material, wie beispielsweise einem Kunststoff, oder einem Metall, also vorzugsweise leitfähig, ausgeführt. Vorzugsweise sind der Überspannungsableiter und/oder der drucksensitive Schalter elektrisch leitend mit den Leitern verbunden.
- Ganz besonders ist bevorzugt, dass der drucksensitive Schalter derart ausgestaltet ist, dass der Schalter bei Überschreiten eines vorbestimmten Drucks in dem Gehäuse die elektrischen Leiter kurzschließt. Dabei kann beispielsweise der vorbestimmte Druck 2%, 5%, 10%, 20% oder 50% über dem Ausgangsdruck des Gehäuses liegen. Unter Ausgangsdruck ist dabei der Druck in dem Gehäuse zu verstehen, der bei Anlegen keiner Spannung bzw. keinem Strom an die elektrischen Leiter in dem Gehäuse vorherrscht. Weiterhin ist bevorzugt, dass der drucksensitive Schalter variabel derart einstellbar ist, dass das "Ansprechen" des Schalters entsprechend eines einstellbaren Drucks bestimmbar ist.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass ein Schaltschloss zum Blockieren des Schaltens des Schalters vorgesehen ist und das Schaltschloss durch den Druckanstieg und/oder durch eine thermische Veränderung in dem Gehäuse entriegelbar ist. Weiterhin ist bevorzugt, dass eine Feder zum Beaufschlagen des Schalters derart mit Federkraft vorgesehen ist, dass die Feder den Schalter nach Entriegeln des Schaltschlosses betätigt. Durch derartige Ausgestaltungen wird der Schaltvorgang des Schalters zum einen beschleunigt, also aufgrund der durch die Feder auf den Schalter wirkenden Federkraft, und ist zum anderen derart definiert, dass nur bei einem Druckanstieg in dem Gehäuse und/oder durch eine thermische Veränderung in dem Gehäuse, also beispielsweise durch einen Anstieg der Temperatur, insbesondere durch einen Lichtbogen, das Schaltschloss entriegelt wird und somit der Schalter die elektrischen Leiter kurzschließt, so dass ein vorzugsweise vorgeschalteter Überstromschutz, beispielsweise eine Sicherung, auslöst.
- Weiterhin ist gemäß einer anderen Ausführungsform der Erfindung ganz besonders bevorzugt, dass der Schalter irreversibel betätigbar ist. Unter "irreversibel" ist zu verstehen, dass ein einmal geschalteter Schalter in der geschalteten Position verbleibt. In diesem Zusammenhang ist weiterhin bevorzugt, dass ein Rastelement zum Verrasten des geschalteten Schalters vorgesehen ist. Dabei kann das Rastelement beispielsweise als eine aus dem Stand der Technik bekannte Rastnase mit entsprechender Aufnahme für die Rastnase ausgeführt sein.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Rastelement derart ausgestaltet ist, dass das Rastelement den geschalteten Schalter magnetisch verrastet. Vorzugsweise ist das Rastelement als eine magnetische Arretierung mittels Festmagnete, als rückblockierende Federmechanismen und/oder durch eine Verschweißung, Verlötung oder Verschmelzung des Schalters in der geschalteten Position bzw. der den Kurzschluss bildenden Kontakte des Schalters ausgeführt. Durch derartige Ausgestaltungen wird erreicht, dass das defekte oder stark geschädigte Überspannungselement nicht erneut in Betrieb genommen werden kann, da der Schalter durch das Rastelement nach einmaligem Schalten verrastet.
- Um das Schalten des drucksensitiven Schalters zu signalisieren, weist das Überspannungsschutzelement gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung eine Einrichtung zum Signalisieren des geschalteten Schalters auf. Eine derartige Einrichtung zum Signalisieren kann beispielsweise eine mechanische oder optische Anzeigeeinrichtung zur Anzeige des Zustands des Überspannungsschutzelements umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann auch eine Fernmeldung zum Signalisieren des Zustands des Überspannungsschutzelements vorgesehen sein, wozu dann vorzugsweise an dem Überspannungsschutzelement ein entsprechender Wechslerkontakt als Signalgeber ausgebildet ist. Eine optische Anzeigeeinrichtung kann beispielsweise aus einem Farbumschlag oder einer auf dem Gehäuse aufgebrachten Lackschicht oder Folie gebildet sein, deren Farbe sich in Abhängigkeit von der Temperatur des Gehäuses ändert.
- Grundsätzlich kann, der Schalter als ein beliebiger aus dem Stand der Technik bekannter drucksensitiver Schalter ausgeführt sein. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist jedoch besonders bevorzugt, dass der Schalter als Schiebeelement ausgeführt ist. Weiterhin ist bevorzugt, dass das Schiebeelement zwischen den Leitern geführt ist oder das Schiebeelement zwischen einem Leiter und einer Wandung des Gehäuses geführt ist. Ganz besonders bevorzugt ist das Schiebeelement als leitfähige, elektrisch leitende, abdichtende und/oder selbst rückblockierende Kurzschlussbrücke ausgeführt. Weiterhin ist bevorzugt, dass das Schiebeelement als gleitfähiger, elektrisch isolierender und/oder dynamisch abdichtender Schieber mit Kurzschlussbrücke ausgeführt ist. Durch derartige Ausgestaltungen lässt sich eine besonders einfache Bauweise des Überspannungsschutzelements bzw. des drucksensitiven Schalters erreichen, wobei das Schiebeelement im Explosionsfall des Überspannungsableiters eine zusätzliche, dynamisch abdichtende Wirkung für das Gehäuse ausüben kann. Ganz besonders bevorzugt ist insbesondere bei einem Gehäuse aus einem leitenden Material eine Isolation zwischen dem Schiebeelement und dem Gehäuse vorgesehen. Die Isolation ist vorzugsweise aus einem nicht-leitenden und/oder nicht-brennbaren Material ausgeführt.
- Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist ein erstes Gasvolumen in dem Gehäuse vorgesehen, wobei das erste Gasvolumen den Überspannungsableiter umgibt und eine Erhöhung des Drucks des ersten Gasvolumens den Schalter schaltet. Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass ein zweites Gasvolumen in dem Gehäuse vorgesehen ist, das Gehäuse eine Einrichtung zum Entweichen des zweiten Gasvolumens aus dem Gehäuse aufweist und das Schalten des Schalters den Druck des zweiten Gasvolumens derart erhöht, dass das zweite Gasvolumen durch die Einrichtung aus dem Gehäuse entweicht. Das erste und/oder das zweite Gasvolumen sind vorzugsweise als nicht kompressible und/oder nicht entzündbare bzw. nicht brennbare Gase ausgestaltet, weisen beispielsweise ein aus dem Stand der Technik bekanntes Schutzgas auf. Die Einrichtung zum Entweichen des zweiten Gasvolumens ist vorzugsweise als Bohrung in dem Gehäuse und/oder als Öffnung ausgeführt.
- Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass eine thermische Abtrennvorrichtung zum Kurzschließen des elektrischen Leiters vorgesehen ist. Derartige Abtrennvorrichtungen sind aus dem Stand der Technik bekannt, beispielsweise aus der
DE 93 05 796 U1 oder aus derUS 6 430 019 . Weiterhin ist bevorzugt, dass das Gehäuse aus Metall ausgeführt ist und ein elektrischer Leiter mit dem Gehäuse elektrisch verbunden ist. Eine derartige Ausführungsform erlaubt eine besonders einfache und günstige Ausführung des Gehäuses. - Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die anliegende Zeichnung anhand bevorzugter Ausführungsformen näher erläutert.
- Es zeigen
- Fig. 1
- ein Überspannungsschutzelement gemäß einem Teil eines ersten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung in einer schematischen Ansicht,
- Fig. 2
- ein Überspannungsschutzelement gemäß einem Teil eines zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung in einer schematischen Ansicht,
- Fig. 3
- ein Überspannungsschutzelement gemäß einem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung in einer schematischen Ansicht,
- Fig. 4
- ein Überspannungsschutzelement gemäß einem Teil eines dritten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung in einer schematischen Ansicht, und
- Fig. 5
- ein Überspannungsschutzelement gemäß einem Teil eines vierten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung in einer schematischen Ansicht.
- Aus
Fig. 1 bis Fig. 5 sind ein Überspannungsschutzelement gemäß verschiedener bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung ersichtlich. Das Überspannungsschutzelement weist ein druckfestes Gehäuse 1 und zwei in das Gehäuse 1 hineinführende elektrische Leiter 2 zum elektrischen Anschließen des Überspannungsschutzelementes auf. - In dem Gehäuse 1, welches gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel in
Fig. 1 aus einem leitfähigen Metall ausgeführt, sind ein Überspannungsableiter 3 zum Begrenzen einer Überspannung der elektrischen Leiter 2 sowie ein drucksensitiver Schalter 4 zum Kurzschließen der elektrischen Leiter 2 angeordnet. - Wie aus
Fig. 1 bis Fig. 4 ersichtlich, ist der Überspannungsableiter 3 elektrisch leitend mit einem der beiden elektrischen Leiter 2 sowie mit dem Gehäuse 1 elektrisch leitend verbunden, wobei das metallische und somit elektrisch leitende Gehäuse 1 wiederum mit dem zweiten elektrischen Leiter 2 elektrisch leitend verbunden ist. Ebenfalls ist der drucksensitive Schalter 4 mit einem der beiden elektrischen Leiter 2 elektrisch verbunden, wobei ein Schaltkontakt 5 vorgesehen ist, welcher mit dem elektrisch leitfähigen Gehäuse 1, und damit auch mit dem zweiten elektrischen Leiter 2, elektrisch leitend verbunden ist. Vorliegend ist der Überspannungsableiter 3 als Varistor ausgeführt. - Im Falle eines Auftreten eines Fehlerstroms an den elektrischen Leitern 2, welcher aufgrund eines fehlerbehafteten Überspannungsäbleiters 3, beispielsweise aufgrund von Alterung, nicht durch den Überspannungsableiter 3 detektiert werden kann, entsteht in dem Gehäuse 1 ein Lichtbogen, der zu einer Erhöhung des Drucks in dem Gehäuse 1 führt. In einem derartigen Fall, also bei Nicht-Ansprechen eines defekten Überspannungsableiters 3 führt der Druckanstieg in dem Gehäuse 1 zu einem Schalten des drucksensitiven Schalters 4, somit zu einem Kurzschließen der elektrischen Leiter 2. Somit kann ein vorgeschalteter Überstromschutz, nicht dargestellt, beispielsweise eine Sicherung, reagieren und den in den Leitern 2 fließenden Fehlerstrom bzw. einen mit den Leitern 2 verbundenen Stromkreis, nicht dargestellt, abschalten.
- Gemäß den gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung ist in dem Gehäuse 1 ein erstes Gasvolumen 6 vorgesehen, welches den Überspannungsableiter 3 umgibt und bei einer Erhöhung des Drucks des ersten Gasvolumens 6 den Schalter 4 schaltet. Weiterhin ist in dem Gehäuse 1 ein zweites Gasvolumen 7 vorgesehen, wobei beim Schalten des Schalters 4 das zweite Gasvolumen 7 durch eine Einrichtung zum Entweichen 8 des zweiten Gasvolumens 7 aus dem Gehäuse 1 entweicht. Das erste Gasvolumen 6 und das zweite Gasvolumen 7 sind dabei als nicht kompressible, nicht entzündbare bzw. nicht brennbare Gase ausgestaltet. Die Einrichtung zum Entweichen 8 des zweiten Gasvolumens 7 ist, wie aus
Fig. 1 ersichtlich, als Bohrung zum Druckausgleich ausgestaltet. - An dem drucksensitiven Schalter 4 ist eine mechanisch bewegliche Dichtung 9 angeordnet, welche zwischen dem ersten Gasvolumen 6 und dem zweiten Gasvolumen 7 vorgesehen ist. Weiterhin weist das Überspannungsschutzelement eine Einrichtung zum Signalisieren 10 des geschalteten Schalters 4 auf, welche beispielsweise an der Außenseite des Gehäuses 1 das Schalten des Schalters 4 farblich darstellen kann und/oder eine Fernmeldeeinrichtung, beispielsweise eine Leitstelle, benachrichtigen kann. Vorliegend ist die Einrichtung zum Signalisieren 10 des geschalteten Schalters 4 als beweglicher, durch den Schaltkontakt des Schalters 4 angetriebener Stift ausgeführt.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist, wie aus
Fig. 2 ersichtlich, ein Schaltschloss 11 zum Blockieren des Schaltens des Schalters 4 vorgesehen, wobei das Schaltschloss 11 durch einen Druckanstieg in dem Gehäuse 1 und/oder durch eine thermische Veränderung in dem Gehäuse 1 entriegelbar ist, beispielsweise bei der Erhöhung der Temperatur in dem Gehäuse 1 bedingt durch einen aufgrund eines fehlerbehafteten Überspannungsableiters entstehenden Lichtbogens. Ebenfalls ist eine Feder 12 zum Beaufschlagen des Schalters 4 derart mit Federkraft vorgesehen, dass die Feder 4 den Schalter 4 nach Entriegeln des Schaltschlosses 11 betätigt, insbesondere schaltet. Durch eine derartige Ausgestaltung ist also der Schalter 4 durch Federkraft vorgespannt, so dass bei Entstehen eines Lichtbogens in dem Gehäuse das Schaltschloss 11 aufgrund des in dem Gehäuse 1 entstehenden Druckanstieg bzw. Temperaturanstieg entriegelt und das Schalten des Schalters 4 bedingt durch die Feder 12 beschleunigt ausgeführt wird. - Um sicherzustellen, dass ein einmal erzeugter Kurzschluss zwischen den beiden elektrischen Leitern 2 dauerhaft erhalten bleibt, also ein fehlerhaftes Überspannungsschutzelement nicht mehr weiterverwendet werden kann, ist ein Rastelement 13 zum Verrasten des geschalteten Schalters 4 vorgesehen. Das Rastelement 13 kann beispielsweise als eine aus dem Stand der Technik bekannte Verrastung, wie in den Figuren gezeigt, als magnetische Arretierung mittels Festmagnete oder als rückblockierender Federmechanismus ausgeführt sein. Ebenfalls möglich sind eine gezielt hervorgerufene Verschweißung, Verlötung oder Verschmelzung der den Kurzschluss des Schalters 4 bildenden Kontaktstellen durch das Schalten des Schalters 4.
- Gemäß dem in
Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel der Erfindung sind in dem Gehäuse 1 ein Thermoschalter 14 sowie eine Funkenstrecke 15 vorgesehen. Der Thermoschalter 14, welcher als Bimetallschalter ausgeführt ist, ist thermisch an den Überspannungsableiter 3 angekoppelt, so dass bei einer Erwärmung, also einer Temperaturerhöhung, des Überspannungsableiters 3 der Thermoschalter 14 schaltet und ein Zündelement 16, beispielsweise ein Zündelement 16 wie ausDE 10 2004 009 072 bekannt, die Funkenstrecke 15 zündet, so dass in dem Gehäuse 1 ein Druckanstieg entsteht und der drucksensitive Schalter 4 die elektrischen Leiter 2 kurzschließt. Dabei kann die Funkenstrecke 15 über ein Zündprinzip entsprechendDE 101 46 728 verfügen. Somit kann durch einen gezielt gezündeten Lichtbogen der Druck in dem Gehäuse 1 erhöht werden, so dass aufgrund des erhöhten Drucks der drucksensitive Schalter 4 schaltet. - Der drucksensitive Schalter 4 kann, wie aus
Fig. 4 ersichtlich, als leitfähiges, elektrisch leitendes, abdichtendes und/oder selbstrückblockierendes Schiebeelement 17 ausgeführt sein. Vorliegend ist das Schiebeelement 17 als Kurzschlussbrücke 18 ausgeführt, welche zwischen einem Leiter 2 und einer Wandung des Gehäuses 1 geführt ist bzw. gleitet. Sofern das Gehäuse 1 aus einem leitenden Material ausgeführt ist, ist bevorzugt, wie ausFig. 4 weiterhin ersichtlich, eine Isolation 20 zwischen dem Schiebeelement 17 und dem Gehäuse 1 vorzusehen. Die Isolation ist vorzugsweise aus einem nicht-leitenden und/oder nicht-brennbaren Material ausgeführt. - Bei einem Druckanstieg in dem Gehäuse 1 bzw. des ersten Gasvolumens 6 gleitet das Schiebeelement 17, geführt durch einen Leiter 2 und die Wandung des Gehäuses 1, in Richtung eines Schaltkontaktes 19, so dass ein Kurzschluss zwischen dem ersten Leiter 2 und dem Schaltkontakt 19, welcher wiederum mit dem zweiten Leiter 2 elektrisch leitend verbunden ist, entsteht.
-
Fig. 5 zeigt ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einem gleitfähigen, elektrisch isolierenden, dynamisch abdichtendem Schiebeelement 17 mit Kurzschlussbrücke 18. GegenüberFig. 4 , indem das Gehäuse 1 elektrisch leitfähig ausgeführt ist und mit einem der beiden Leiter 2 elektrisch leitend verbunden ist, ist das Gehäuse 1 gemäßFig. 5 aus einem nicht-leitenden Material, beispielsweise einem Kunststoff ausgeführt. - Im Ergebnis wird ein Überspannungsschutzelement bereitgestellt, das ein sicheres Abtrennen eines an dem Leiter 2 anliegendem Fehlerstroms bei einem fehlerhaften Überspannungsableiter 3, selbst bei einem hohen Leistungsumsatz der elektrischen Leiter 2, auf sichere und einfache Weise gewährleistet. Dadurch, dass in dem Überspannungsschutzelement ein irreversibler drucksensitiver Schalter 4 zum Kurzschließen der elektrischen Leiter 2 angeordnet ist, bewirkt ein in dem Gehäuse 1 entstehender Lichtbogen bzw. der dadurch hervorgerufene Druckanstieg in dem Gehäuse 1 ein Schalten des drucksensitiven Schalters 4, so dass die elektrischen Leiter 2 kurzgeschlossen werden und ein vorgeschalteter Überstromschutz, beispielsweise eine Sicherung, auslöst und den Fehlerstrom in den Leitern 2 abschaltet.
-
- Gehäuse
- 1
- Leiter
- 2
- Überspannungsableiter
- 3
- Schalter
- 4
- Schaltkontakt
- 5
- Erstes Gasvolumen
- 6
- Zweites Gasvolumen
- 7
- Einrichtung zum Entweichen
- 8
- Dichtung
- 9
- Einrichtung zur Signalisierung
- 10
- Schaltschloss
- 11
- Feder
- 12
- Rastelement
- 13
- Thermoschalter
- 14
- Funkenstrecke
- 15
- Zündelement
- 16
- Schiebelement
- 17
- Kurzschlussbrücke
- 18
- Schaltkontakt
- 19
- Isolation
- 20
Claims (14)
- Überspannungsschutzelement mit einem Gehäuse (1), mindestens zwei in das Gehäuse (1) hineinführenden elektrischen Leitern (2) zum elektrischen Anschließen des Überspannungsschutzelements, wobei
in dem Gehäuse (1) ein Überspannungsableiter (3) zum Begrenzen einer Überspannung der elektrischen Leiter (2) und ein drucksensitiver Schalter (4) zum Kurzschließen der elektrischen Leiter (2) angeordnet sind, gekennzeichnet durch einen Thermoschalter (14), einer Funkenstrecke (15) und einem Zündelement (16), wobei der Thermoschalter (14) mit dem Überspannungsableiter (3) thermisch verbunden ist, und
der Thermoschalter (14) derart ausgestaltet ist, dass durch ein Schalten des Thermoschalters (14) die Funkenstrecke (15) durch das Zündelement (16) zündbar ist. - Überspannungsschutzelement nach Anspruch 1, wobei
der drucksensitive Schalter (4) derart ausgestaltet ist, dass der Schalter (4) bei Überschreiten eines vorbestimmten Drucks in dem Gehäuse (1) die elektrischen Leiter (2) kurzschließt. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
ein Schaltschloss (11) zum Blockieren des Schaltens des Schalters (4) vorgesehen ist und
das Schaltschloss (11) durch den Druckanstieg und/oder durch eine thermische Veränderung in dem Gehäuse (1) entriegelbar ist. - Überspannungsschutzelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei
eine Feder (12) zum Beaufschlagen des Schalters (4) derart mit Federkraft vorgesehen ist, dass die Feder (12) den Schalter (4) nach Entriegeln des Schaltschlosses (11) betätigt. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
der Schalter (4) irreversibel schaltbar ist. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
ein Rastelement (13) zum Verrasten des geschalteten Schalters (4) vorgesehen ist. - Überspannungsschutzelement nach Anspruch 6, wobei
das Rastelement (13) derart ausgestaltet ist, dass das Rastelement (13) den geschalteten Schalter (4) magnetisch verrastet. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
eine Einrichtung zum Signalisieren (10) des geschalteten Schalters (4) vorgesehen ist. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
der Schalter (4) als Schiebeelement (17) ausgeführt ist. - Überspannungsschutzelement nach dem vorhergehenden Anspruch 9, wobei
das Schiebeelement (17) zwischen den Leitern (2) geführt ist oder
das Schiebeelement (17) zwischen einem Leiter (2) und einer Wandung des Gehäuses (1) geführt ist. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
ein erstes Gasvolumen (6) in dem Gehäuse (1) vorgesehen ist, dass erste Gasvolumen (6) den Überspannungsableiter (3) umgibt und
eine Erhöhung des Drucks des ersten Gasvolumens (6) den Schalter (4) schaltet. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
ein zweites Gasvolumen (7) in dem Gehäuse vorgesehen ist,
das Gehäuse (1) eine Einrichtung zum Entweichen (8) des zweiten Gasvolumens (7) aus dem Gehäuse (1) aufweist, und
das Schalten des Schalters (4) den Druck des zweiten Gasvolumens (7) derart erhöht, dass das zweite Gasvolumen (7) durch die Einrichtung (8) aus dem Gehäuse (1) entweicht. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
eine thermische Abtrennvorrichtung zum Kurzschließen der elektrischen Leiter (2) vorgesehen ist. - Überspannungsschutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
das Gehäuse (1) aus Metall ausgeführt ist und
ein elektrischer Leiter (2) mit dem Gehäuse (1) elektrisch verbunden ist.
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